在過去的十年間里,物聯(lián)網傳感器設備以它可實現(xiàn)的更智能、更便捷、更廣泛的連接引發(fā)了業(yè)界和大眾媒體的關注,在提高農業(yè)作物產量、道路交通流暢、工廠生產效率等方面發(fā)揮了積極的作用??梢哉f,幾乎各個行業(yè)都在采用物聯(lián)網傳感器和智能設備變革企業(yè)的運營模式。鑒于物聯(lián)網所展現(xiàn)出的種種優(yōu)勢,Machina Research預計2025年全球物聯(lián)網設備(包括蜂窩及非蜂窩)聯(lián)網數(shù)量將達到252億個。
超級電容器的面積是基于多孔炭材料,該材料的多孔結構允許其面積達到2000m2/g,通過一些措施可實現(xiàn)更大的表面積。超級電容器電荷分離開的距離是由被吸引到帶電電極的電解質離子尺寸決定的。該距離(
由于暴風雨和倒下的樹木,我們最近發(fā)生了短期的社區(qū)停電。由于它只持續(xù)了大約 8 個小時,這只是一個小小的不便,但它主要提醒我們,我們在家里多么依賴電力作為便利和必需品。毫不奇怪,非正式的鄰里討論轉向了家庭不間斷電源系統(tǒng)的可取性,根據大小和安裝問題,
UCC28781是一款零電壓開關 (ZVS) 控制器,可在非常高的開關頻率下使用,以最大限度地減小變壓器的尺寸并實現(xiàn)高功率密度。 通過直接同步整流器 (SR) 控制,控制器不需要單獨的 SR 控制器,因為它可以直接驅動 SR FET 以最大限度地提高效率并簡化設計。(對于隔離式應用,需要隔離式柵極驅動器 IC。)
像你們大多數(shù)人一樣,多年來,我隨機收集了 AC/DC 和 AC/AC 電源適配器單元——通常被稱為“電源插頭”。畢竟,即使它所驅動的單元已經消失,如果它仍然可以工作,哪個工程師會愚蠢到扔掉它? 此外,即使適配器本身已失效,將來仍有可能派上用場的圓頭(同軸)連接器。有一次,我甚至準備花時間給我的每個適配器編號,然后建立一個數(shù)據庫,用輸出類型(AC 或 DC)、電壓和電流以及連接器類型、極性和尺寸來調用每個適配器。但我認為這樣做是一種不健康的強迫行為的標志。
碳化硅 (SiC) MOSFET 在功率半導體行業(yè)取得了重大進展,這要歸功于與硅基開關相比的一系列優(yōu)勢。這些包括更快的開關、更高的效率、更高的工作電壓和更高的溫度,從而產生更小、更輕的設計。 這些屬性導致了一系列汽車和工業(yè)應用。但是像 SiC 這樣的寬帶隙器件也帶來了設計挑戰(zhàn),包括電磁干擾 (EMI)、過熱和過壓條件,這些可以通過選擇正確的柵極驅動器來解決。
Wolfspeed,前身為 Cree,以一項重大的設計勝利開始了其品牌重塑:與通用汽車達成供應鏈協(xié)議,為汽車制造商的電動汽車開發(fā)和生產碳化硅 (SiC) 半導體。8 月,Wolfspeed 以 8 億美元的價格擴大了與 STMicroelectronics 的多年協(xié)議,以供應 150 毫米裸片和外延 SiC 晶圓。
我懷疑你們中的許多人都有一個抽屜或盒子,里面裝滿了您不再使用或已死的設備的 AC/DC 充電器;我當然愿意。大多數(shù)人將這些不再需要的充電器雜亂無章(圖 1 ),而其他人則更有條理。
Eggtronic 獲得專利的交流無線電源混合技術旨在提高家用和汽車 應用無線充電應用的功率和效率。 Eggtronic 的首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人 Igor Spinella 表示,被稱為 E 2 WATT 的專有技術由 GaN 半橋和 dsPIC33 微控制器支持。這種安排融合了傳統(tǒng)的電源適配器和 Qi 無線發(fā)射器,提高了效率以克服 Qi 無線功率傳輸標準帶來的挑戰(zhàn)。
電力電子仍然主要基于標準硅器件。雖然三電平和其他硅電路拓撲正在出現(xiàn)以提高效率,但新的碳化硅 (SiC) 設計正在出現(xiàn),以滿足電動汽車不斷增長的高功率要求。 三菱電機美國公司的功率器件經理強調了碳化硅與標準硅實現(xiàn)相比的前景。他們表示,可以通過將硅與碳化硅相結合的混合技術來提高效率。例如,具有碳化硅肖特基勢壘二極管的硅基絕緣柵雙極晶體管 (IBGT) 以相對較小的成本增加實現(xiàn)了效率提高。對于許多應用來說,這代表了成本和性能之間的折衷。
在過去的幾十年中,碳化硅和氮化鎵技術的進步一直以發(fā)展、行業(yè)接受度不斷提高和有望實現(xiàn)數(shù)十億美元收入為特征。第一個商用 SiC 器件于 2001 年以德國英飛凌的肖特基二極管的形式問世。隨之而來的是快速發(fā)展,到 2026 年,工業(yè)部門現(xiàn)在有望超過 40 億美元。 2010 年,當總部位于美國的 EPC 交付其超快速開關晶體管時,GaN 首次驚艷了整個行業(yè)。市場采用率尚未與 SiC 相匹配,但到 2026 年,功率 GaN 收入可能達到 10 億美元。
初創(chuàng)公司mqSemi提出了一種適用于基于功率 MOS 的器件的單點源 MOS (S-MOS) 單元概念。S-MOS 概念已通過使用 Silvaco Victory 工藝和設備軟件的 3D-TCAD 模擬在 1200V SiC MOSFET 結構上進行了調整和實施。提供了全套靜態(tài)和動態(tài)結果,用于比較 S-MOS 與采用平面和溝槽 MOS 單元設計的參考 SiC MOSFET 2D 結構。
超級電容器正在超越電池,提供安全性、更快的充電和尺寸優(yōu)勢,同時有助于消除一系列汽車、電網和 IT 應用中的復雜電池管理系統(tǒng)。 超級電容器在當今的電子設備和能源系統(tǒng)中變得越來越重要。據估計,到2025年,超級電容器市場預計將達到35億美元,到2020年至2025年之間的復合年均增長率預計為20%。
每個處理電路和系統(tǒng)的工程師很快就會了解“地”的重要性,這是一個神秘的、半神秘的地方,具有無限的吸收或獲取電子的能力。視情況而定,此地可能是低電平電壓和電流共用的信號,也可能是用于安全的電源地。
固態(tài)電池技術正在成為目前為電動汽車供電的鋰離子電池的一種更輕、可能更安全的替代品。雖然鋰離子電源在成本、功率密度和續(xù)航里程方面取得了長足進步,但在本周的網絡峰會上推廣的固態(tài)替代品有望提供更好的性能和更高的安全性。 固態(tài)電池是一種電池科技。與現(xiàn)今普遍使用的鋰離子電池和鋰離子聚合物電池不同的是,固態(tài)電池是一種使用固體電極和固體電解質的電池。